в породы зоны аэрации в виде поровых растворов, непрерыв- но перемещаясь под действием сил поверхностного натяжения от уровня грунтовых вод к поверхности земли. Вместе с по- ровой влагой происходит конвективное перемещение солей, а также их перемещение в результате фильтрационной диф- фузии в соответствии © уравнением (7.5). Рассмотренный процесс ведет к засолению пород зоны аэрации, которое че- рез определенное время стабилизируется (при наступлении равновесия между степенью воздействия факторов, вызываю- щих засоление и рассоление). Если @, < о„, инфильтрация вод преобладает над испаре- нием, избыток воды поглощается грунтовыми водами и в зоне аэрации возникают нисходящие фильтрационные потоки по- ровых вод. Вместе с инфильт- рационными водами переме 2 (бы) _ \, (с=0) минерализации поровых растворов Грунтовые воды в породах зоны аэрации. щаются соли, то есть проис- . ходит перераспределение со- лей из пород зоны аэрации Ё в грунтовые воды. Процесс д ® ъ рассоления через некоторое $ ›?\ ® время стабилизируется, ВоЗ- 5 ® никает устойчивое равновесие $ ' 'Э’/'В \ Рис. 36. Схема — водно-солевой — { обстановки при прогнозировании Со= С0/5Ё [ т иоб х между поступлением солей в зону аэрации и их выносом. В обоих случаях после стабилизации солевого режима ба- ланс солей сохраняется в пределах всех слоев толщи пород зоны аэрации. ©С помощью уравнения (7.5) можно рас- считать запасы солей в любой момент времени на любой глубине (х) от поверхности земли в пределах зоны аэрации мощностью х,. В рассматриваемых условиях изменение во времени концентраций солей в любой точке пород не проис- Ходит, то есть ЁТС == 0. Схема прогнозирования в условиях отсутствия транспи- рации. Фактическая скорость движения Воды В порах при о; — 0 отсутствии транспирации равна 1—„—2‚ где л — активная по- ристость породы. В этом случае уравнение (7.5) примет сле- дующий вид: ас йх @аС па да — ( — 0,) „ = 0; (7.21) 159